天津大学 非线性信息处理技术

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天津大学好的专业排名

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天津大学好的专业排名天津大学好的专业排名1化学工程与工艺专业培养目标:本专业培养具备化学工程与化学工艺方面的知识,能在化工、炼油、冶金、能源、轻工、医药、环保和军工等部门从事工程设计、技术开发、生产技术管理和科学研究等方面工作的工程技术人才。

主要课程:物理化学、化工原理、化学反应工程和一门必选的专业方向课程。

就业方向:化学工程与工艺专业学生毕业后可在食品、医药、能源、环保等领域从事生物产品的研制、生产,同时可到高等院校、设计和研究单位从事教学、科研、生产、管理等方面的工作。

在教育部的高校学科排名中,天津大学的化学工程连续多年位居第一,应用化学、制药等与化工关系紧密的学科也十分强劲。

国家重点化学工程联合实验室、精馏技术国家工程中心、发酵技术国家工程研究中心和国家化工填料塔及塔内件技术、工业结晶技术推广中心等国家基地,这些都足以说明天大化工之强大。

在科学院士余国琮、张春霆,工程院士王静康、沈家祥和双聘院士刘昌孝、邹竞、吴祖泽及美国工程院院士rson、俄罗斯工程院院士RuryBreslav等国内外知名的学者的带领下,天津大学化工的实力傲视群雄。

2测控技术与仪器专业培养目标:本专业培养具备精密仪器设计制造以及测量与控制方面基础知识与应用能力,能在国民经济各部门从事测量与控制领域内有关技术、仪器与系统的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理等方面的高级工程技术人才。

主要课程:精密机械与仪器设计、精密机械制造工程、模拟电子技术基础、数字电子技术基础,微型计算机原理与应用、控制工程基础、信号分析与处理、精密测控与系统等。

就业方向:测控技术与仪器专业毕业生主要到国民经济各部门从事测量与控制领域内有关技术、仪器与系统的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理等方面的工作。

叶声华院士率领的天津大学测控技术与仪器专业在全国数一数二,甚至略强于清华。

精密测试技术及仪器国家重点实验室就坐落于此。

3光电信息科学与工程专业就业方向:光电信息科学与工程专业学生毕业后在科研院所、相关公司、企业从事产品研发、质量管理工作的光电子和光信息专业的工程技术人员;中等专业学校、技校、高等职业学校教师;各相关企事业单位技术及管理人员和政府机关、事业单位公务员及继续攻读硕士学位。

天津大学2017年硕士研究生入学复试科目考试大纲

天津大学2017年硕士研究生入学复试科目考试大纲

2017年硕士研究生入学复试科目考试大纲课程编号:50101 课程名称:力学综合力学学科按一级学科进行复试,其中主要包括一般力学,固体力学,流体力学等三个专业的内容。

考生可以按自己的需求进行选择一、考试的总体要求·一般力学:考察学生对理论力学基本概念、基本理论和基本方法的掌握程度。

要求运用力学的基本理论和基本方法熟练进行研究对象的受力分析、静力学合成与平衡问题求解;运动分析、各运动量的求解;动力学分析及动力学综合问题的求解。

·固体力学:能运用材料力学知识分析解决工程结构模型简单的强度、刚度问题。

·流体力学:对流体力学的基本物理现象、基本概念和基本定律有正确的理解。

对具体的流体问题能正确判断流体及运动的基本类型。

二、考试的内容:·一般力学:1)静力学:受力分析、物系的平衡问题。

2)运动学:点的合成运动、刚体的平面运动及运动学综合应用问题。

3)动力学:应用普遍定理求解动力学问题中的力和运动综合问题。

·固体力学:1)了解常用材料拉、压、扭下的基本力学性能和测试方法;2)能熟练地作出杆件在各种变形下的内力图,计算其应力及变形,并进行强度和刚度分析。

3)能利用材料力学的基本知识计算基本组合变形问题的应力及变形,并应用第三或第四强度理论进行校核·流体力学:1)流体的基本方程:连续性方程、运动方程、能量方程。

2)Navier-Stokes方程组精确解:平行平板间的定常流动等。

3)层流边界层:边界层微分方程、边界层厚度、边界层动量积分关系式。

三、试卷题型及比例计算、理论分析题为主,有少量选择、填空题四、考试形式及时间考试形式:笔试。

考试时间:1.5小时。

课程编号:50105 课程名称:机械工程综合考试课程名称:机制、机电、机设专业综合考试一、考试的总体要求掌握《机械制造技术基础》、《机械控制工程》、《现代设计方法》、《CAD/CAM》等专业课程的基础知识、基本理论和基本方法;初步具备分析、解决机械工程实际问题的能力;了解有关领域的最新发展。

1998年教育部科技进步奖授奖项目(基础类)

1998年教育部科技进步奖授奖项目(基础类)

1998年教育部科技进步奖授奖项目(基础类)一等奖(50项)98-001 扬子北缘前寒武纪蓝片岩及有关榴辉岩研究北京大学董申保崔文元张立飞魏春景王式光臧启家王晓燕98-002 无穷维Teichmuller空间中的几何北京大学李忠98-003 高坝-地基-库水系统动、静力仿真模型研究清华大学张楚汉王光纶金峰李庆斌宋崇民赵崇斌冯令民徐艳杰阎承大李未显98-004 铸件充型凝固过程的数值模拟研究清华大学柳百成李嘉荣李文珍高志强熊守美朱日明邱伟李永保荆涛贾保仟沈厚发陈瑶98-005 跳过程、粒子系统与特征值估计北京师范大学陈木法王凤雨98-006 混沌和时空混沌的控制与同步及非线性时空系统对注入信号的响应北京师范大学中国科学院理论物理研究所胡岗屈支林贺凯芬谢发根肖井华98-007 生物医学高分子南开大学北京大学武汉大学南京大学冯新德何炳林卓仁禧林思聪马建标郭贤权陈兆和范昌烈98-008 原子簇的结构规则和化学键吉林大学唐敖庆李前树98-010 拟线性退化抛物方程的若干问题吉林大学赵俊宁尹景学高文杰李辉来袁洪君98-011 含液晶体系的静态和动态行为及PDLC材料复旦大学杨玉良丁建东张红东98-012 萘系杂环生物性能染料的合成、光氧化及构效关系华东理工大学钱旭红陶志福张玉兰宋恭华徐玉芳徐晓勇魏东芝唐军98-013 高分子系统的分子热力学华东理工大学胡英刘洪来王琨英徐根戎宗明虞大红史济斌98-014 卡茨当-罗斯蒂克胞腔理论华东师范大学时俭益98-015 超新星爆发的产物及其前身星的研究南京大学汪珍如陈阳李向东曲钦岳张庆春98-016 尿激酶原的蛋白质工程:结构和功能关系的研究南京大学朱德煦刘建宁华子春孙自勇陈于红马忠98-017 中国海洋地理研究南京大学辽宁师范大学华东师范大学同济大学中国科学院地理研究所国家海洋局第二海洋研究所中山大学中国科学院海洋研究所国家海洋环境监测中心王颖任美锷尤坤元朱大奎张耀光恽才兴李从先李克让苏纪兰李元芳陈航李凡罗章仁符文侠98-018 神经网络理论及其智能信息处理应用基础东南大学清华大学北京大学复旦大学南开大学上海交通大学中国科学技术大学华南理工大学西南交通大学西北工业大学天津大学何振亚李衍达迟惠生何永保母国光陈天平张延忻杨绿溪戚飞虎胡光锐张立明阎平凡陈国良余英林靳蕃何明一孙雅明陈珂顾凡及罗发龙王太君邹采荣高西奇姚苏苏关承武98-019 计算机网络协议形式技术及其应用研究东南大学顾冠群罗军舟吴介一吴国新汪芸丁伟沈苏杉费翔沈俊98-020 双水相分配技术的基础及工程研究浙江大学朱自强梅乐和林东强李勉关怡新杨立荣吴有庭韩兆熊98-021 甲烷氧化偶联含氟稀土基催化剂的研究厦门大学万惠霖晁自胜翁维正张伟德蔡启瑞陈明树蔡俊修98-022 微生物对天然纤维素的降解机制研究山东大学高培基阎伯旭曲音波刘洁张玉忠方靖汪天虹陈冠军98-023 非线性光学晶体的结构和特性研究山东大学夏海瑞陈焕矗李丽霞胡连军于慧98-024 稀土-过渡族合金的内禀磁性、磁畴及反磁化机制山东大学北京三环新材料高技术公司中国科学院物理研究所北京科技大学胡季帆王震西王亦忠梅良模胡伯平杨伏明周寿增98-025 海洋与淡水环境中纤毛虫原生动物的基础生物学研究青岛海洋大学宋微波王梅魏军徐奎栋98-026 海态监测分析雷达的研究武汉大学侯杰昌吴世才杨子杰邱昌熔文必洋石振华吴庆麟管荣生王淑融张继征98-027 硫化床燃烧的气动力、传热和N2O生成机理研究华中理工大学刘德昌陆继东陈汉平张世红刘皓刘焕彩林志杰冯波钱诗智赫俏伍蔚恒黄琳王涛98-028 快速超高密度存储技术的理论与试验研究华中理工大学张江陵金海冯丹周欣荣冯向军袁智敏陶端华98-029 高分子力化学及辐照增容研究四川联合大学徐僖王琪徐闻郭少云李惠林雷景新张爱民王泽琼孔祥安98-030 电力系统可靠性与规划的基础理论及算法研究西安交通大学王锡凡王秀丽98-031 应力腐蚀机理北京科技大学褚武扬乔利杰宿彦京陈奇志高克玮王燕斌张跃李金许万发荣肖纪美98-032 玉米赤霉烯酮与高等植物花发育调控中国农业大学孟繁静韩玉珍傅永福赵德刚陈新建国凤利李秀菊阙月美98-033 中国栽培稻的起源与演化中国农业大学中国水稻研究所广西农业科学院作物品种资源研究所江苏农业科学院粮食作物研究所王象坤孙传清才宏伟张文绪汤圣祥汤陵华孙新立庞汉华李道远梁耀懋陈成斌肖晗张居中李自超应存山袁平荣王振山黄燕红李任华朱立煌98-034 岩石炮孔定向切缝控制爆破及能量利用衷和综合机理实验研究中国矿业大学(北京校区)杨永琦张奇杨仁树金乾坤李彦涛杜玉兰高全臣陶龙光98-035 降钙素基因相关肽是神经--免疫系统相互调节的介导物质之一北京医科大学王宪韩启德唐跃明邢立愚吴中欣98-036 抗癌铂配合物与细胞相互作用的研究北京医科大学王夔卢景芬李荣昌陈宝卫邹娟曾慧慧98-037 合成不同结构的寡核苷酸和锤头状酶性核酸断裂RNA的机理研究北京医科大学张礼和周德敏杨振军于宏武马灵台闵吉梅98-038 癫痫机制的神经分子生物学研究(二)—NMDA受体及白介素1的作用北京医科大学吴希如单巍松张国荣梁英武张月华98-039 正常与癌细胞的内质网结构及其合成的某些蛋白质中国医科大学中国协和医科大学宋今丹陈誉华高进孙宝栋王芸庆陈澄韩立群赵迎辉黄集前张福会98-040 用海人酸癫痫模型研究癫痫反复发作的细胞分子机制大连医科大学张万琴高溪李冬冬隋鸿锦关卓史向党陈紫薇孙艺平宫瑾孙兵姜春玲98-041 液态模锻力学冶金学理论研究哈尔滨工业大学罗守靖王尔德霍文灿胡连喜李贺军梁国宪98-042 含夹杂非均匀介质的理论研究哈尔滨工业大学杜善义王彪吴林志梁军李文方98-043 孤啡肽受体及阿片受体的信号传导机理研究上海医科大学中国科学院上海细胞生物学研究所马兰裴刚程智洁赵靖吴亚兰杨茹楼丽广98-044 针刺对中风所致脑损伤的神经保护作用及其机制上海医科大学程介士应赛霞赵鹏单红蕖郭景春金竹青高骏98-045 工程结构中分叉问题的分析与计算方法上海大学兰州大学程昌钧朱正佑杨骁何录武98-046 小麦异染色体系及近缘物种的细胞与分子遗传学研究南京农业大学刘大钧陈佩度齐莉莉李万隆王秀娥王苏玲周波孙文献张守忠冯以高98-047 量子力学表象与变换过展中国科学技术大学范洪义98-048 肝豆状核变性分子生物学研究中山医科大学梁秀龄徐评议马少春王丽娟刘焯霖98-049 秦岭造山带岩石圈结构、演化及其成矿背景西北大学中国地质大学中国地质勘查技术院西安地质矿产研究所中国科学院地球物理研究所河南省地质科学研究所中国地质矿产信息研究院中国地质科学院中国地质科学院地质研究所陕西省地矿厅南京大学四川省应用地球物理研究所地矿部物化探研究所张国伟张本仁袁学诚孙勇殷鸿福张宗清高山刘福田肖庆辉夏林圻卢欣祥周鼎武于在平游振东梅志超韩吟文金昕李立李曙光孟庆任张宏飞陈家义欧阳建平路凤香左愚杨辟元伍宗华赵子言张寿广陈毓川徐兆文98-050 土壤-作物系统水分动力学及农业节水的生物学基础研究西北农业大学康绍忠蔡焕杰张富仓梁宗锁孙景生胡炜李永杰熊运章胡笑涛二等奖(178项)98-051 多孔硅的光谱学研究北京大学张树霖蔡生民李经建贾霖何国山98-052 青藏地区晚新生代以来岩溶夷平面与隆升过程研究北京大学北京师范大学崔之久伍永秋高全洲刘耕年葛道凯98-053 扫描隧道显微镜在纳米科技中的应用北京大学杨威生盖峥方胜赵汝光季航98-054 非线性变分问题奇性解的数值解法北京大学李治平98-055 仿射和Moebius微分几何中的子流形理论北京大学王长平98-056 可积系统数学理论清华大学中国科学技术大学曾云波李翊神98-057 等价定理及电弱对称破缺机制的探索清华大学中国科学院理论物理研究所邝宇平何红建袁简鹏李小源周宏毅98-058 极细微尺度(单个原子、分子直至纳米粒子)超灵敏谱学及其应用清华大学陈瓞延李丽马万云吴国祯薛平刘耀明高虹许祥源文克玲马辉98-059 原子核高自旋态实验与理论研究清华大学朱胜江龙桂鲁邓景康98-060 低维量子结构的物理性质及计算设计清华大学顾秉林朱嘉麟熊家炯倪军吴健98-061 纳米薄膜材料异质界面化学状态研究清华大学曹立礼朱永法姚文清叶小燕98-062 肌酸激酶的去折叠与折叠机制的研究清华大学中国科学院生物物理研究所周海梦王希成王洪睿杨海鹏王泽峰邹承鲁98-063 航天器复杂系统动力学与控制清华大学北京大学上海交通大学王照林陈滨刘延柱李俊峰洪嘉振肖世富98-064 数字图象和PLIF技术及其测量射流浓度场的研究清华大学李玉梁黄真理陈朝泉田晓东李云生陈嘉范余常昭陈永灿周雪漪98-065 动态热环境的人体热反应及其动态调节清华大学赵荣义许为全98-066 应用于传热研究的激光散斑测量技术清华大学宋耀祖过增元朱德忠刘志宏吴鹰98-067 非牛顿流体润滑理论与设计研究清华大学温诗铸陈大融黄平杨沛然孟永钢98-068 流体的微扰理论研究清华大学李以圭陆九芳陈健于养信李总成丛威郭明学吴建中98-069 中子辐照硅中的缺陷及其与氢、氧杂质的相互作用清华大学孟祥提范玉殿熊季午左开芬刘学济98-070 载能束材料科学的若干基础研究清华大学崔福斋范玉殿李恒德王宇苏晓维98-071 高密度封装的应用基础研究清华大学中国科学院表面物理国家重点实验室电子部第十三研究所李恒德马莒生田杰谟陶琨唐祥云李松法高尚通周和平刘德山王英华王佑祥孙学伟98-072 生物医学信号检测与处理方法的研究及应用清华大学杨福生胡广书高上凯宗孔德高小榕王云华98-073 拟遗传代数理论北京师范大学惠昌常邓邦明98-074 鸟类控制发声学习的神经生物学机制北京师范大学海南师范学院东北师范大学左明雪张信文蓝书成98-075 中国特产濒危雉类生态学及驯养繁殖研究北京师范大学郑光美张正旺张雁云刘彦98-076 超分子体系中的分子识别南开大学中国科学院兰州化学物理研究所刘育韩宝航童林荟陈荣悌98-077 一个新颖的热重排反应的研究南开大学周秀中徐善生王佰全张永强谢文华98-078 新型过渡金属有机物的反应及其合成方法研究南开大学宋礼成胡青眉申金玉王吉泉颜朝国董育斌98-079 精馏塔气液两相流的流动特性及计算流体力学天津大学余国琮袁希钢黄洁张敏卿王树楹许松林曾爱武98-080 实验界面力学若干问题研究天津大学亢一澜贾有权王燕群邱宇98-081 工程非线性动力学:基础理论与应用研究天津大学陈予恕徐鉴吴志强丁千刘习军叶敏98-082 光测力学中的瞬态图像采集技术研究及其应用天津大学佟景伟李鸿琦张东升李林安王世斌岳澄98-083 直喷式柴油机燃烧室内近壁混合气浓度分布及湍流混合过程的研究天津大学史绍熙苏万华汪洋谢辉林荣文沈颖刚陈凯吴雄军周海东岳勇98-084 水环境两相湍流和水质的精细模型研究大连理工大学沈永明倪浩清赵文谦周力行邱大洪李玉成98-085 饱和非饱和土中动力-渗流耦合过程分析的有限元方法及应用大连理工大学李锡夔张洪武钟万勰98-086 精化有限元及非线性分析大连理工大学陈万吉张佑启98-087 库群防洪联合调度决策系统的理论与模型大连理工大学大连舰艇学院程春田李登峰王本德陈守煜周惠成98-088 温控相转移催化及其应用大连理工大学金子林蒋景阳王艳华左焕培98-089 钢的氮等离子体基低温表面改性技术研究大连理工大学张仲麟雷明凯王大庸马腾才袁力江98-090 有机聚合物超薄膜组装与功能吉林大学沈家骢张希高芒来张瑞丰孙长青孔维98-091 蛋白质折叠研究吉林大学王玉宏李惟98-092 几种特殊结构的光波导模式特性的理论分析吉林大学马春生刘式墉98-093 稀土离子电子态的高压发光研究吉林大学中国科学院长春物理研究所池元斌刘慎薪王立中邹广田98-094 高等植物体细胞胚胎发生诱导的调控及机理研究东北师范大学黄百渠王丽郝水何孟元郑晓峰尹东张根发98-095 分子热力学理论模型--氩模型与价值重大的工程物性理论方程东北师范大学首钢吉林柴油机厂张克武张宇英98-096 东北草原羊草草地放牧生态的研究东北师范大学王仁忠李建东祝廷成杨利民98-097 星载微波SSM/I遥感理论模拟和数据验证复旦大学金亚秋98-098 电解银催化剂上氧的吸附态和选择氧化机理研究复旦大学邓景发范康年王晋海杨军98-099 DNA重复片段的群体遗传学理论及应用研究复旦大学金力98-100 岩石节理的形貌参数以及变形和强度研究中南工业大学同济大学孙宗颀夏才初徐放明徐纪成98-101 河口海岸高潮滩盐沼地貌动力学的实验研究上海交通大学华东师范大学时钟杨世伦陈吉余98-102 长江三角洲风暴沉积与环境演变华东师范大学许世远陈中原俞立中郑祥民陈振楼周乃晟彭加亮黄昌发许羽98-103 中国河口主要沉积动力过程研究及其应用华东师范大学青岛海洋大学中山大学陈吉余沈焕庭胡方西李春初杨作升潘定安胡辉田向平陈彰榕贺松林孙效功陈耀泰98-104 华北地台南缘及东缘金矿地质背景和成矿规律南京大学浙江大学山东省地质矿产局胡受奚陈衍景赵懿英叶瑛徐金方刘红樱富士谷胡志宏吴燕玉卢冰郭继春季海章徐兵98-105 震旦纪--寒武纪和新生代古海洋Nd同位素特征及其意义南京大学中国科学院南京地质古生物研究所杨杰东凌洪飞陶仙聪王银喜孙卫国王宗哲98-106 有机污染物性质与活性预测的新方法研究南京大学王连生韩朔睽陈景文冯流寥宜勇98-107 太阳耀斑冕环暂现增亮的观测和分析以及磁重联理论南京大学南京师范大学中国科学院云南天文台章振大李晓卿林隽98-108 软件工程理论、技术和工具的研究南京大学郑国梁李宣东徐殿祥陈家骏郑滔赵建华贾国平袁晓东98-109 流体及似流体中孤子的物理特性南京大学魏荣爵陈纬中缪国庆王本仁段文山陈学农王钧义98-110 固体界面和固体中声学非线性效应的研究南京大学水永安姜文华周盛青毛一葳杜功焕98-111 远离β稳定线奇特核的理论研究南京大学中国原子能科学研究院中国科学院上海原子核研究所任中洲徐躬耦陈宝秋马中玉朱志远蔡延璜沈姚崧98-112 大气边界层结构及其与自由大气相互作用的研究南京大学赵鸣徐玉貌徐银梓伍荣生谈哲敏98-113 江南中段新元古代碰撞造山运动学及高压变质带研究南京大学舒良树周国庆郭令智施央申孙岩殷俊吴洪亮98-114 共晶材料凝固动力学及相关问题的研究南京大学刘俊明刘治国吴状春98-115 青藏高原自然资源与环境演变的典型案例研究南京大学中国科学院地理研究所彭补拙王富葆张捷杨逸畴李升峰包浩生张厚森林振耀濮励杰窦贻俭98-116 纳米微粒的磁、光性质南京大学都有为邢定钰张世远桑海丁维平董锦明蒋正生李齐程光煦钟伟杜剑华陆怀先王文鼐臧文成章建荣98-117 新型无机多孔材料—层柱金属氧化物的制备和表征南京大学侯文华颜其洁郭灿雄陈懿傅献彩98-118 城镇建筑环境规划设计理论与方法东南大学齐康王建国吴明伟柳孝图黄伟康鲍家声方华杜顺宝卫兆骥夏祖华98-119 以有序单开链为基本单元的机械系统新理论研究东南大学中国石化金陵石油化工公司杨廷力罗玉峰孔宪文刘安心沈惠平单松青石宝钱姚芳华张明张宏褚金奎章剑青李惠良98-120 多维数字信号处理的理论与应用研究东南大学何振亚高西奇邹采荣杨绿溪王太君98-121 若干种LB膜化学反应的研究东南大学袁春伟梁冰洁韦钰98-122 半导体表面吸附和扩散的理论研究浙江大学曹培林周煦炎仇周如洪98-123 计算机辅助参数曲线曲面设计的理论研究浙江大学王国瑾汪国昭郑建民吕伟胡事民98-124 电力系统中的人工智能研究浙江大学韩祯祥文福拴钱源平吴小苗张琦98-125 曲面造型与绘制的基本理论与算法研究浙江大学彭群生马利庄鲍虎军98-126 时滞系统控制理论研究浙江大学褚健苏宏业俞立毛维杰蒋培刚王景成98-127 智能原子光谱分析理论与技术厦门大学杨原应海庄峙厦王小如黄本立谷胜倪哲明李冰98-128 不可逆热机循环的新理论研究厦门大学严子浚陈金灿陈丽璇98-129 晶/液界面边界层的动力学研究山东大学于锡玲刘有臣孙毅岳学锋程振祥98-130 分层介质中波的逆散射研究青岛海洋大学王宁赵犁丰林俊轩98-131 海洋上混合层动力机制的研究青岛海洋大学田纪伟楼顺里孙孚徐肇廷管长龙宋金宝许金山98-132 偏微分方程的现代分析理论武汉大学齐民友陈化王维克徐超江吴方同98-133 准晶位错的弹性理论武汉大学丁棣华胡承正王仁卉杨文革98-134 光周期敏感核不育水稻研究与利用武汉大学朱英国杨代常余金洪张晓国付彬英梅启明朱仁山黄佩霞曹以诚孙俊98-135 反应扩散方程和含时滞的反应扩散方程的理论与应用华中理工大学武汉工业大学武汉大学周笠何猛省宋开泰李大华汤燕斌段志文傅一平98-136 冲压成形模拟及冲模CA D理论与方法华中理工大学肖祥芷董湘怀李建军王耕耘温建勇李亚农盛自强王义林李志刚98-137 金属酶体系的结构、机制和模拟研究中山大学计亮年黄锦汪叶保辉杨光刘建忠杨惠英吴建中焦向东鲁统部刘海洋陈小明翁丽萍98-138 新型Nd-Ti催化剂苯乙烯等规配位聚合及其与α-烃共聚合的研究中山大学林尚安许光学卢泽俭廖凯荣高峰98-139 植物区系学中山大学张宏达98-140 介观物理理论研究:正常金属环中的持续电流中山大学李华钟周义昌马中水朱诗亮98-141 代数的表示,Hall代数和量子群四川联合大学北京师范大学彭联刚肖杰98-142 无机刚性粒子增强增韧的界面条件与脆韧转变规律研究四川联合大学傅强王贵恒李瑞海98-143 弱电磁场生物效应的机理研究四川联合大学黄卡玛王保义唐敬贤刘永清刘长军赵翔98-144 非平衡热力学相变理论及应用重庆大学曾丹苓刘朝王飞明向军敬成君敖越杨历98-145 突出区煤的结构及其充瓦斯后的电特性研究重庆大学鲜学福徐龙君张代钧刘新荣刘成伦鲜小红杜云贵陈昌国尹光志王宏图余海龙白云彪98-146 钢表面激光改性的基础研究重庆大学刘江龙丁培道石功奇98-147 高压汽液两相流瞬态传热与流动规律的研究西安交通大学陈听宽徐进良郑建学杨冬98-148 科学与工程中非线性动力学若干理论研究西安交通大学徐健学江俊陈永红傅卫平龚云帆陈振茂98-149 影响汽油机碳氢排放关键因素的研究西安交通大学黄佐华蒋德明周龙保刘圣华曾科潘克煜98-150 沸腾管内汽液两相流流动不稳定性及脉动规律研究西安交通大学陈学俊林宗虎郭烈锦张鸣远肖岷王芊冯自平吴一宁98-151 铁电薄膜及复合热释电薄膜的制备技术与结构性能研究西安交通大学任巍刘芸吴小清姚熹张良莹刘卫国康清熊四辈98-152 计算机智能决策支持系统及信息处理技术的研究西安交通大学覃征汪应洛康继昌98-153 量子系统的动力学对称性研究与代数动力学兰州大学西南交通大学西安交通大学中国科学院近代物理研究所王顺金李福利左维揭泉林韦联福98-154 大戟、马先蒿药用植物萜、甙活性成分研究兰州大学贾忠建师彦平石建功王长增高建军李忌98-155 技术创新系统模式与创新随机扩散研究北京航空航天大学官建成张西武郭红屈交胜靳平安98-156 线性振动亏损系统的广义模态理论北京航空航天大学诸德超时国勤98-157 近代液压控制与故障诊断的研究北京航空航天大学王占林裘丽华李运华董选明张建华石立程涛王少萍莫松峰98-158 兔球虫生物学及球虫病防治中国农业大学殷佩云林昆华刘群张龙现索勋韩谦汪明史晓春谢联金佘锐萍张伟薇王维98-159 中国煤成浆性的基础理论研究中国矿业大学(北京校区) 张荣曾朱书全曾凡杨巧文梁钧台付晓恒许泽胜张文富谢华王祖纳王受路孙宗岳任守政98-160 有机岩石学研究——以塔里木为例中国矿业大学(北京校区)金奎励刘大猛涂建琪方家虎王凌志韩光照98-161 岩石、混凝土宏细观损伤力学研究中国矿业大学谢和平鞠杨98-162 骨巨细胞瘤细胞生物学细胞遗传学及免疫学研究北京医科大学冯传汉孙德青卢平周磊郭卫任侠飞98-163 盐酸二氢埃托啡的精神依赖性研究北京医科大学郑继旺王卫平王桂林哈鹰谢潞98-164 中国青少儿生长发育特点、规律及生长长期趋势研究北京医科大学季成叶林琬生叶恭绍黄智平陈晶琦关明杰。

(完整版)天津大学非线性信息处理技术

(完整版)天津大学非线性信息处理技术

2.1 考察本章所列出的几种典型(一维Logistic Map 、二维Henon Map 、Lorenz 系统、Rossler 系统)非线性动力学系统通向混沌途经。

要求:(1). 进行数值求解,考察求解变量非线性时间序列曲线,并绘制出2D 及3D 解集,总结吸引子特征;(2). 考察初值敏感性,即改变初值后的解轨线敏感变化情况;(3). 考察2D 往返图,考察混沌系统吸引子形态。

2.1.1 Logistic MapLogistic 的方程表达式为:1(1)n n n x rx x +=-现在x 的变化范围是[0,1], 参量r 通常在0到4取值。

取x 的初值为0.5,r=3时进行方程的迭代。

迭代结果以及对应的递归图如图1所示。

X 序列图横坐标是迭代次数,纵坐标是n 所对应的x 值。

对应的Recurrence Plot 横坐标是n X ,纵坐标是1+n X图1 r 取3 , 3.2 , 3.45 , 3.8时对应的序列从图1中可以看出随着参数r 的变化,x 值的吸引子由一个变为两个,两个变为四个。

不断的变化。

那么是否logisticm Map就是随着r的变化逐渐进入一种无序的随机状态呢?再来看看不同的r值对应x吸引子的变化情况。

图2 Logstic混沌模型倍周期分叉图图2是利用matlab绘制的Logistic map图。

横坐标是参变量r,纵坐标是对应的吸引子。

从图2可以看出系统是周期分叉进入混沌系统。

当r值大于3.7左右后系统进入混沌状态。

在混沌区并非“漆黑一片”,将某些周期窗口局部放大,竟然可见模样相似的倍周期分岔结构,如此继续,可得无穷嵌套的自相似结构,章法井然,显然是无序中的有序。

如图3,图4所示。

图3 混沌区中的窗口图4 放大坐标得到的自相似图形初值变化对Logstic 系统的影响。

如下图所示,r=3时,系统没有进入混沌状态,改变初值,x 值收敛到定值。

初值的变化对系统最终的状态没有多大的影响。

处理复杂系统的某些理论和方法

处理复杂系统的某些理论和方法

非线性、远离平衡、混沌、分形,模糊性都是复 杂性的某种表现,把非线性当作对线性的偏离,把远 离平衡态当作对平衡态的扰动,把混沌当作复杂的规 则运动,把分形当作复杂的规整图形、把模糊性当作 复杂的精确性,都是把复杂性当作简单性来处理,结 果只能是失败的。把非线性当作非线性,把远离平衡 态当作远离平衡态,把混沌当作混沌,把分形当作分 形,把模糊性当作模糊性,都是把复杂性当作复杂性 来处理,都带来科学的重大进步。系统产生复杂性的 根源多种多样,如开放性、不可逆性、不可积性、动 力学特性、智能性、人的理性和非理性等。在每一种 情形下都有两种截然不同的简化处理方式,只有在保 留这些因素的前提下进行简化,即把复杂性当作复杂 性处理,才是复杂系统理论所要求的简化。
非线性、远离平衡、混沌、分形、模糊性在简单 巨系统中都可能出现,对这些复杂性的处理仍然有路 可寻,因而还不是最高层次的复杂性。生命、社会、 思维等领域的复杂性,通常出现在复杂巨系统中,要 比上述几种复杂得多,研究它们尤其需要实行把复杂 性当作复杂性处理的方法论原则。坚持这个原则首先 遇到的是方法论问题。对于这类系统,用还原论方法 来处理是不行的(如果处理的是一个层次的系统问题, 还原论方法可能还是适用的),因为从可观测的整个 系统到子系统层次很多,中间的层次又不完全清楚, 甚至几个层次都无法确定,即使各个层次清楚了,整 个系统功能也不等于子系统功能的简单叠加,现有科 学方法库中还没有适当的方法。
(1)综合集成方法的提出
80年代初,结合现代作战模型的研究,钱学森提出处理复 杂行为系统的定量方法学。这种定量方法学是半经验半理论的, 是科学理论、经验和专家判断力的结合。与此同时钱学森大力推 动系统工程在社会系统中的应用。系统工程在工程中的应用已被 实践证明是非常有效的,如美国的“阿波罗”计划,中国的“两 弹一星”,都是成功的范例。但用这些方法解决社会系统工程问 题显然是不够的。即使像数学这样广泛使用的理论和方法,也遇 到严重困难,因为复杂巨系统特别是社会系统无法用现有的数学 工具描述出来。“当人们寻求用定量方法学处理复杂行为系统时, 容易注重于数学模型的逻辑处理,而忽视数学模型微妙的经验含 义或解释。要知道,这样的数学模型,看来‘理论性’很强,其 实不免牵强附会,从而脱离真实。与其如此,反不如从建模的一 开始就老老实实承认理论不足,而求援于经验判断,让定性的方 法与定量的方法结合起来,最后定量。这样的系统建模方法是建 模者判断力的增强与扩充,是很重要的。”

430108-电气全日制工程硕士培养方案天津大学

430108-电气全日制工程硕士培养方案天津大学

电气工程领域全日制工程硕士研究生培养方案领域代码:430108 校内编号:Q20302领域名称:电气工程培养单位:电气与自动化工程学院一、领域简介电能作为现代最主要的二次能源,在生产和生活中获得了极广泛的应用,在人类社会的现代化进程中扮演了极其重要的角色。

电气工程在国民经济、科学技术的发展中正起着越来越重要的作用。

电气工程领域主要研究:电能生产、传输及其应用过程中所涉及的科学与工程技术问题;各类电气设备的设计、制造、运行、测量和控制等相关方面的科学与工程技术问题。

本工程领域与电子与通信工程、计算机技术、控制工程、材料工程、机械工程、仪器仪表工程、动力工程等工程领域有着紧密的联系。

天津大学电气工程领域现有中国工程院院士1名,长江学者特聘教授2名,教授16名,副教授28名。

二、培养目标1.拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。

2.掌握电气工程领域的基础理论、先进技术方法和手段,在电气工程领域的某一方向具有独立从事工程设计、工程实施,工程研究、工程开发、工程管理等能力。

3.掌握一门外国语。

三、培养方式和学习年限1.采用课程学习与专业实践相结合的培养方式,强调知识和能力的培养,特别注重工程实际能力的训练,实践教学时间原则上不少于1年。

实行双导师制。

其中一位导师来自学校,为第一导师;另一位导师为电气工程领域具有高级职称的企业专家或其他具有丰富工程或管理经验责任心较强的技术专家。

2.攻读工程硕士学位的年限为2.5年。

四、领域范围本领域涵盖专业及研究方向:1.电力系统及其自动化;2.高电压与绝缘技术;3.电机与电器;4.工业自动化;5.电力电子与电力传动;6.电磁测量技术及仪器;7.电工理论与新技术;8. 电能经济与管理;9. 电气工程中的信息技术.五、课程设置与学分要求1.课程的设置原则:针对工程硕士研究生的特点和企业需求,注重拓宽专业面,注重研究生知识的更新,用新技术武装研究生。

非线性光学——精选推荐

非线性光学——精选推荐

复合技术以及空间投影技术,实现了角运动向小目标二维空间运动的转换;运用多媒体定时器技术实现了对电机的内部闭环控制;采用脉冲宽度调制(PW M)技术实现了对电机的速度控制,提高了目标的仿真精度。

小目标的运动速度可以达到l O。

/s,精度d0.1。

/s,归一化标准偏差0.09。

利用该装置实现了实验室内的目标运动闭环跟踪实验研究.目标捕获跟踪系统的跟踪标准偏差为0.2m r ad。

图l O参6(严寒)T N2492006054143圆管中激光激发表面瑞利波极性的有限元分析一A nal ysi s of l as er—i ndu ced sur f ace R a yl e i g h w av e’S pol ari t y i n ho l l o wcyl i nder s by f ini te e l e m e nt m et hod[刊,中]/何跃娟(江南大非线性光学概论学理学院.江苏,无锡(214122)),朱日宏…//中国激光.一2006,33(6).一765—769用有限元方法数值模拟了脉冲线源激光作用于厚铝管时产生的温升以及由此温升而产生的表面声波的情况,得到了逆时针向探测点和波源之间角度从9=5。

到妒= 180。

范围内一系列表面法向位移的时域波形,并对相同厚度不同外径的铝管的表面波进行对比。

数值结果表明不考虑衍射效应时,圆管中第一个瑞利波脉冲的极性和试样的尺寸无关.仅和探测点离波源的角度相关。

图3表1参13(严寒)非线性光学04372006054144高斯光束在克尔型非线性介质中的演化特性=Ev ol ut i on f eat ur e of G aus s i an beam pr opagat i ng i n abs or pt i ve K er r m edi um[刊,中]/刘雅洁(嘉兴学院物理教研室.浙江,嘉兴(314001))//光散射学报.一2006,18(2).一183-187由光束在克尔型吸收介质中传输的非线性薛定谔方程。

天津大学数学

天津大学数学

天津大学数学天津大学数学是以科学准确性和综合应用性为基础,拓展完善和创新为追求和发展理念,将古典数学、应用数学、计算数学、信息科学与技术等领域整合在一起,在数学的领域发展的学科。

天津大学数学科学发展背景丰富,仿真技术、系统技术和信息技术等迅速发展对数学的贡献有加强,为天津大学数学科学发展奠定了坚实的基础。

天津大学数学传承国家和地方传统,继承优秀的数学传统,在大学数学教学、科研等方面均有突出的成就。

在本科学习中,全面深入学习数学的基础理论,着重学习数学专业技术和分析解决实际问题的能力,使学生具有丰富的理论知识和独立分析、解决实际问题的能力,为从事信息技术相关工作奠定了坚实的基础。

在研究生阶段,天津大学数学发挥了更大的作用,以古典数学和应用数学作为基础,增强科研技能,完善学术科技知识,强化计算机科学学习,丰富数学特色应用知识,提高科学研究能力,同时在中高级技术服务和科技创新中发挥重要作用。

为了更好地发展天津大学数学,天津大学数学科学学院不断积极探索,创新组织管理形式,加强与专业和学术社团的联系,吸引更多的优秀人才和技术力量投入到天津大学数学的发展中来。

数学科学学院主持了一系列专业科技创新活动:优秀学生奖励,论文墙,专业大赛等,鼓励学生科学研究。

同时,学校不断为数学科学发展提供投入,有效建立数学科学学科竞争力提高的持续机制。

天津大学数学继承古典数学的丰富优秀传统,在数学理论研究中挖掘出一大批优秀数学科学理论,推动实际问题计算和分析;运用信息技术把控和指导数学科学学科发展;结合实践培养学生参与社会、科技创新;运用仿真技术、计算技术和系统技术深入分析、解决社会问题。

天津大学数学科学正蓬勃发展,有望成为一流的数学学科,培养符合社会发展需求的具有创新能力的高素质应用型数学人才。

080805-天津大学电工理论与新技术工学硕士生培养方案

080805-天津大学电工理论与新技术工学硕士生培养方案

电工理论与新技术学科硕士研究生培养方案学科代码:080805 校内编号:203一级学科:电气工程培养单位:电气与自动化学院一、学科简介与研究方向电气工程电工理论与新技术学科主要研究电网络、电磁场和电工新技术的理论、方法及其应用;它既是电气工程及相关学科的基础科学,又是边缘学科和交叉学科的研究基础,对电气工程学科的发展和社会进步,电力工业和电工技术的发展和高级技术人才的培养具有重大的学术和技术基础的支撑作用。

天津大学电气工程电工理论与新技术学科现有教授1名,副教授6名。

该学科人员在电网络理论、新型能源、电力电子软开关、无线传感器网络等领域具有国际先进和国内领先水平,承担多项国家、省部级科研课题,并与企业合作完成多项重大科技创新。

该学科的研究方向有:1.电工理论2.无线传感器网络3.电力电子软开关技术4.通信网络及其控制技术二、培养目标1.培养学生热爱祖国,拥护党的基本路线,遵纪守法,品行端正,并具有艰苦奋斗、为人民服务和为社会主义建设事业献身的精神;2.培养学生成为我国社会主义建设事业需要的,德、智、体全面发展的高层次专门人才:同时应掌握本学科坚实的基础理论和系统的专门知识,掌握相应的技能和方法,具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

三、学习年限工学硕士的学习年限为2.5年,其中课程学习时间大致为一年。

四、课程设置与学分要求硕士生在学期间课程学习的总学分数应不少于27学分。

其中,学位课不少于13学分,必修课不少于6学分,选修课不少于8学分。

五、学位论文硕士生学位论文工作按天津大学关于学位论文工作的相关规定执行。

对硕士生在学期间要求发表1篇核心学术期刊论文。

系主任:分委会主席:年月日年月日学院公章。

天津大学本科教材书目

天津大学本科教材书目

计算机软件:微型计算机技术基础冯博琴高教版IBM_PC微机原理及接口技术西交大版计算机硬件技术基础/朱卫东/高教数字逻辑电路刘常澍国防数字系统逻辑设计技术刘锡海天大计算机组织与结构-性能设计(5)电子工业计算机图形学(3)清华大学出版社,数据库系统概念(4)高等教育出版社软件工程(英文8版)机械工业出版社计算机网络高等教育出版社,C++程序设计(2)高教,软件需求管理用例方法(英文2版机械工业版实时系统高教,SQLSERVER2000与编程清华版IT项目管理机械,数据库算法与应用(C++语言描述)机械,现代操作系统(英文2版)机械,人工智能机械,信息技术与应用导论(7 高教,系统分析与设计方法(5)高教,结构化计算机组成(英文4版)机械,IBM-PC汇编语言程序设计(5)清华,微型计算机原理(2)电子工业出版社,微型计算机技术与应用(3)清华,信息论与编码基础机械,计算机硬件技术基础高教,VB6.X程序设计铁道,IBMPC微机原理及接口技术西交大,面向对象与传统软件工程(5)机械,计算机软件测试(2)机械,计算机组成原理天大,编译原理吕映芝清华,微型计算机接口技术及应用华中科技大学计算机导论袁方清华,VB程序设计教程周霭如清华,微型计算机接口技术张弥左机械,LINUx操作系统,计算机组成结构化方法(英文5版)机械,微型计算机嵌入式系统设计西安电子科大数字图像处理(2)电子工业,编译技术(2)东南大学,软件人员沟通(上中下),统计自然语言处理基础机械:精密机械设计庞振基机械,机械设计基础(多学时),燃气轮机与涡轮增压内燃及原理与应用, 工厂动力机械热能与动力机械测试技术热能与动力机械制造工艺学热能与动力机械基础液压传动与控制机械基础机械工程测试技术基础计算机辅助设计与制造机械制造装备及其设计现代设计方法机械设计基础(少学时)控制工程基础工程材料及成型技术基础动力控制工程供热工程热力发电厂电站锅炉原理力学:材料力学天大赵志岗,土力学原理天大王成华,结构力学高教李家宝,水力学中国建筑出版社高学平,理论力学(中、多学时)机械贾启芬,液体力学(2)高教张也影,工程流体力学高教陈卓如,水力学同济大学出版社柯葵,弹性力学(3)徐芝纶高教,结构力学(下)天大刘昭培,材料力学天大苏翼林材料:无机材料性能清华关振铎材料物理性能天大郑义,材料科学基础天大靳正国,材料分析方法天大杜希文,金属工艺学(上、下)高教邓文英,计算机在材料科学中的应用机械许欣华,材料科学基础上海交大胡赓祥,无机非金属材料专业实验天大曲远方,实用分析化学天大肖新亮,无机化学与化学分析天大颜秀如现代工程材料成型与机械制造基础高教工程材料学天大耿香月理学:工科数学分析基础(上、下)马知恩高教,大学物理通用教程(光学、力学、电磁学、热学)钟熙华北大,物理化学(2)肖衍繁天大,物理化学(4,上下)王正烈高教,工程热力学(3)曾丹苓高教,传热学赵镇南高教,有机化学(4)高鸿宾高教,有机化学简明教程高鸿宾高教,生物化学张晓渊化学工业出版社,无机化学(上、下)宋天后高教,近代物理化学(3上)朱志涌科学技术版高分子物理(修订版)何曼君复旦,化学信息学陈明旦化学工业出版社,固体物理学方俊鑫上海科学技术出版社。

天津大学 应用统计学

天津大学 应用统计学

天津大学应用统计学简介天津大学(Tianjin University)是中国重点综合性研究型大学,位于天津市南开区,创建于1895年,前身是北洋大学堂,是中国最早创办的教育机构之一。

天津大学应用统计学是天津大学数学学院的一个重点学科,重点研究应用统计学在各个领域的应用。

课程设置天津大学应用统计学专业本科课程设置涵盖了概率论、数理统计、应用回归分析、非参数统计、时间序列分析及应用、多元统计分析、试验设计与质量控制、统计软件应用等内容。

1. 概率论概率论是应用统计学的基础课程,主要介绍了随机事件、概率分布、随机变量、随机过程、极限定理等内容。

通过概率论的学习,学生能够了解随机事件的发生规律,为后续的统计分析奠定基础。

2. 数理统计数理统计是应用统计学的重要课程,主要介绍了统计推断、参数估计、假设检验等内容。

通过数理统计的学习,学生能够掌握常用的统计方法与技巧,对数据进行分析与解释。

3. 应用回归分析应用回归分析是应用统计学的核心课程,主要介绍了线性回归、非线性回归、多元回归等内容。

通过应用回归分析的学习,学生能够建立数学模型,预测与解释变量间的关系。

4. 非参数统计非参数统计是应用统计学的重要分支,主要介绍了秩和检验、卡方检验、Bootstrap方法等内容。

通过学习非参数统计,学生能够解决数据分布不满足正态分布假设的情况下的统计问题。

5. 时间序列分析及应用时间序列分析及应用是应用统计学的重要课程,主要介绍了平稳时间序列、非平稳时间序列、时间序列的预测和建模等内容。

通过时间序列分析的学习,学生能够利用历史数据预测未来的趋势和变化。

6. 多元统计分析多元统计分析是应用统计学的重要课程,主要介绍了多元正态分布、多元方差分析、聚类分析等内容。

通过多元统计分析的学习,学生能够通过多个变量之间的关系进行数据分析与解释。

7. 试验设计与质量控制试验设计与质量控制是应用统计学的实践课程,主要介绍了随机实验设计、质量控制方法等内容。

天津大学 数学系研究生招生专业介绍

天津大学 数学系研究生招生专业介绍

天津大学数学系研究生招生专业介绍天津大学数学系设有数学一级学科硕士点和数学学科博士学位授予权一级学科点,有基础数学、应用数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计、计算数学五个硕士学位研究生专业。

五个科研机构:刘徽应用数学中心,微分方程与动力系统研究中心,分析与几何研究中心,控制论研究中心,优化与计算研究中心。

数学系师资力量雄厚,现有教授17人(含刘徽应用数学中心)、副教授15人,其中博士生导师14人、硕士生导师近30人,中青年教师中绝大部分具有博士学位。

他们都具有丰富的教学、科研经验,是带领各学科发展和培养高素质、创新型人才的核心力量。

其中,一批勇于创新、年富力强的青年教师正在成为数学系发展的生力军。

近五年来我系承担国家自然科学基金12项,发表研究论文340多篇,SCI检索论文180多篇。

目前,数学系全体师生正在为把天津大学数学系建成国内一流的数学系而努力工作。

基础数学硕士点☆专业介绍:基础数学是科学与技术的基础。

是把数学理论和方法应用于现代科学技术的基础学科。

本专业重视数学基础理论和应用基础理论的研究。

注意厚基础,宽口径,同时注重数学理论在工程技术、科学计算和信息科学中的应用。

培养思想先进、品德优秀、掌握坚实的数学基础理论和系统的数学专门知识,又有丰富的信息科学、计算机科学知识、理工结合的复合型人才。

学生毕业后适应能力较强,既能在数学、信息科学、计算机科学、金融数学、自动控制等领域继续深造,又可到科研单位、高等学校、金融部门、证券交易所、保险业以及生产实践部门从事科研、教学和其他技术工作,并能够熟练应用所学的基础数学知识和方法从事专业研究。

近年来,本专业在学科前沿取得一批引人注目的科研成果。

其中有些着重基础理论的研究,例如多复变函数理论与复几何、微分动力系统、反映扩散方程、微分算子谱理论的研究都在国内外具有较大的影响,特别在多复合算子理论与复几何,微分动力系统与微分包含等方面的研究还具有一定的国际影响。

天津大学 电子信息工程学院 通信工程专业简介

天津大学 电子信息工程学院 通信工程专业简介

天津大学电子信息科学类:通信工程专业简介电子信息工程学院学院愿景:培养一流的学生、打造一流的学科、构建一流的基地、聚集一流的人才、从事一流的科研、实施一流的管理、形成一流的影响,建设高水平、有特色的一流电子信息工程学院。

天津大学电子信息工程学院是在原电子工程系基础上,于1996年组建而成,其历史渊源可以追溯到成立于1933年的北洋大学电气工程系,是我国最早从事电子信息科学与技术领域教学和科研单位之一。

两个国家重点学科:通信与信息系统、微电子学与固体电子学两个博士后流动站:信息与通信工程、电子科学与技术三个特色专业:电子信息工程、通信工程、电子科学与技术两个一级学科博士点:信息与通信工程、电子科学与技术五个二级学科博士点及硕士点:信号与信息处理、微电子学与固体电子学、通信与信息系统、电路与系统、电磁场与微波技术两个工程硕士领域:电子与通信工程、集成电路工程五个本科生专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、物联网工程两个学科基础实验平台:通信与信息技术实验中心、电子科学与技术实验中心学院有一支作风严谨、结构合理、攻关刻苦的研究队伍,多年以来,学院聚焦国际前沿、国家重大需求,承担完成了“973”和“863”高技术研究、攻关项目,以及数百项国家自然科学基金项目和省部级项目,已形成多个有自己特色的优势学科方向,包括通信系统设计、信号与信息处理、微电子学与ASIC设计、固体电子学与电子功能材料等领域,在国内外有较大影响。

学院现与电子与电气工程学科排名苏格兰第一、全英国第二的格拉斯哥大学开展联合培养本科生【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:1项目,选拔优秀学生以“2+2”双学士课程、“3+1”、“3.5+0.5”海外经历课程、“2+3”本硕直读课程、“3+2”本硕联读课程等多种模式进行联合培养。

学院注重学生综合素质培养,努力构建自信(Confidence)、进取(Competency)、勇气(Courage)、沟通(Communication)、创造(Creativity)、包容(Compassion)的“6C”文化,通过社会实践、志愿服务、社团活动等多种形式提升学生综合素质,鼓励并支持学生积极参与各级各类科技竞赛,在全国大学生电子设计大赛、“挑战杯”全国大学生学术科技作品竞赛、Intel 嵌入式大赛、Microsoft嵌入式大赛等各类比赛屡获佳绩。

天津大学2017年博士研究生招生专业目录

天津大学2017年博士研究生招生专业目录

天津大学2017年博士研究生招生专业目录
学院 代码 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 学院名称 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 机械工程学院 专业代 码 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080103 080104 080104 080104 080104 080104 080104 080104 080104 080104 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 流体力学 工程力学 工程力学 工程力学 工程力学 工程力学 工程力学 工程力学 工程力学 工程力学 专业名称 刘正先 刘正先 刘正先 吴雪松 吴雪松 吴雪松 袁德奎 袁德奎 袁德奎 周恒 周恒 陈化 陈化 陈化 董明 董明 黄章峰 黄章峰 黄章峰 陈焱 陈焱 陈焱 郭翔 郭翔 张琪昌 张琪昌 张琪昌 竺致文 第 3 页,共 89 页 导师姓名 研究方 向代码 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 01 02 03 01 02 01 02 03 01 02 03 01 02 01 02 03 01 研究方向名称 工业流体力学 流体机械内部气动机理研究 计算流体力学 流动稳定性和层流-湍流转捩 气动声学 燃烧学 环境流体力学 计算流体力学 水动力学 流动稳定性 湍流及其控制 工业流体力学 流体机械内部流动机理 计算流体力学 流动稳定性与湍流 气动声学 流动稳定性 转捩预测 计算流体力学 结构力学 固体力学 计算力学 工程材料与结构的断裂 纳米力学 非线性振动 非线性动力学理论及应用 17年博士研究生招生专业目录

天津大学!自动化导师

天津大学!自动化导师

自动化学院教师简介陈华杰男,1978年2月出生,福建省闽侯县人,自动化专业讲师。

1997年9月至2006年9月就读于浙江大学电气工程学院,并分别于2001年7月获工业自动化学士学位,2006年9月获控制理论与控制工程博士学位。

2006年9月起任教于杭州电子科技大学。

研究方向:图像处理、模式识别。

曾开设研究生课程《智能控制》,本科生课程《科学计算与Matlab》等。

现主持省教育厅项目1项。

发表EI 收录等论文多篇。

陈德传男,1959年3月出生,福建省长乐市人,控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置专业硕士生导师,高级工程师,现在自动化学院智能控制与机器人研究所工作。

1982年7月毕业于西安交大自动控制专业,1994年至1995年在浙大研究生院工业自动化专业在职进修。

1982年7月至1995年9月在中央某部委自动化研究所从事自动控制与智能仪表方面的科研工作,1993年11月起为高级工程师,1995年10月调入杭州电子科技大学。

研究方向:复杂机电装备的多电机同步协调控制、电气传动与运动控制、电力电子系统、智能仪表、无线控制。

作为负责人或主要参加者,先后在软包装材料彩色印刷、复合、检品、分切、制袋等自动生产设备中的多电机同步、张力、纠偏、定位、彩印套准及温度等自动控制;橡胶同步带自动生产线;工业在线PH测控;智能仪表及电能变换装置等方面完成企业委托项目、省部级项目及新产品开发60多项,并获多项省部级科技进步奖与论文奖,在国内外学术会议与科技期刊发表论文50余篇。

本科教学工作:《电力电子技术》、《电气传动与运动控制系统》。

王家军男,1975年6月出生,籍贯山东省东平县,控制理论与控制工程专业硕士生导师,副教授,现任自动化学院电气工程系系主任。

1997年7月于山东轻工业学院工业自动化专业获得工学学士学位;2000年3月于天津大学控制理论与控制工程专业获得工学硕士学位;2003年6月于天津大学电力电子与电力传动专业获得工学博士学位;2003年9月到2005年6月在浙江大学电气工程博士后流动站从事博士后研究工作。

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2.1 考察本章所列出的几种典型(一维Logistic Map 、二维Henon Map 、Lorenz 系统、Rossler 系统)非线性动力学系统通向混沌途经。

要求:
(1). 进行数值求解,考察求解变量非线性时间序列曲线,并绘制出2D 及3D 解集,总结吸引子特征;
(2). 考察初值敏感性,即改变初值后的解轨线敏感变化情况;
(3). 考察2D 往返图,考察混沌系统吸引子形态。

2.1.1 Logistic Map
Logistic 的方程表达式为:
1(1)n n n x rx x +=-
现在x 的变化范围是[0,1], 参量r 通常在0到4取值。

取x 的初值为0.5,r=3时进行方程的迭代。

迭代结果以及对应的递归图如图1所示。

X 序列图横坐标是迭代次数,纵坐标是n 所对应的x 值。

对应的Recurrence Plot 横坐标是n X ,纵坐标是1+n X
图1 r 取3 , 3.2 , 3.45 , 3.8时对应的序列
从图1中可以看出随着参数r 的变化,x 值的吸引子由一个变为两个,两个变为
四个。

不断的变化。

那么是否logisticm Map就是随着r的变化逐渐进入一种无序的随机状态呢?再来看看不同的r值对应x吸引子的变化情况。

图2 Logstic混沌模型倍周期分叉图
图2是利用matlab绘制的Logistic map图。

横坐标是参变量r,纵坐标是对应的吸引子。

从图2可以看出系统是周期分叉进入混沌系统。

当r值大于3.7左右后系统进入混沌状态。

在混沌区并非“漆黑一片”,将某些周期窗口局部放大,竟然可见模样相似的倍周期分岔结构,如此继续,可得无穷嵌套的自相似结构,章法井然,显然是无序中的有序。

如图3,图4所示。

图3 混沌区中的窗口
图4 放大坐标得到的自相似图形
初值变化对Logstic 系统的影响。

如下图所示,r=3时,系统没有进入混沌状态,改变初值,x 值收敛到定值。

初值的变化对系统最终的状态没有多大的影响。

r=3.8时系统进入混沌状态,初值的微小变化都会引起最终结果的巨大变化。

r=3.8时,整个系统对初值的变化很敏感。

12003,0.5,0.50001a x x ===
12003.8,0.5,0.50001a x x ===
2.1.2.Lorenz Model
Lorenz方程为:
() dx dt y x dy dt rx y xz dz dt bz xy
δ
=-
=--
=-+
当取参数δ=10,b=8/3,初值点取为(1 1 1),不断改变r值可以看到混沌吸引子的形成过程如图1所示
图1 改变r值得到的混沌吸引子的形成过程
图2 从不同角度得到的混沌吸引子图
r=28时,系统进入混沌状态,从不同的角度观察吸引子轨迹可以得到不同的图像如图2所示。

图3可以看出,初值的微小变化引起将引起系统的巨大变化如图3所示。

图3 改变初值x时间序列的变化
2.1.3、Rossler方程
Rossler方程表达式为:
() x y z
y x ay
z b xz cz =-+
=+
=+-
a=0.2,b=0.2,c取2.5, 3.5 ,4, 4.5时的时间序列以及2D,3D图如图1-3所示。

从图中可以看出Rossler方程是周期倍分叉通向混沌的。

图1 不同c值对应的Rossler方程的x时间序列图
图2不同c值对应的Rossler方程的2D图
图3不同c值对应的Rossler方程的3D图
由以上所讨论的可以看出,混沌为无固定周期的循环性行为,即非周期的有序性,严格地说是非周期的具有渐进的自相似有序性的现象。

混沌具有初值敏感性,自相似性以及无周期的特性。

2.2. 对Rossler系统,取a=0.1, b=0.1及c=4、6、8.5、8.7、9、12.8、13、18,要求:
(1). 观察解轨线从周期变化到混沌、混沌变化到周期过程;
(2). 观察变量x与c的分岔变化规律。

(1)a=0.1,b=0.1及c=4、6、8.5、8.7、9、12.8、13、18
(2) x 与c 的分岔变化规律:
2.3. Duffing 方程30.3cos1.2x x x x F t +-+=,计算给出F 取不同值(依次为0.20、0.27、0.28、0.2867、0.32、0.365、0.40、0.645、0.85)时的x ~t 曲线及(,x x )相平面上轨线。

如下图所示左图为x ~t 曲线,右图为(,x x )相平面上轨线
3.1. 已知分形函数如下:
(2)1cos()()n D n n b t w t b +∞
-=-∞⎧⎫-=⎨⎬⎩⎭∑ 式中,D 为分形维数,b 为常数。

取b =2及D =1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,
1.8和1.9,分别产生不同维数时的分形时间序列。

要求:(1). 根据如上产生的分形时间序列,由R/S 分析法计算不同维数时的Hurst 标度估计值,并与所设定的分形维数进行相关比较,评价R/S 分析法提取标度的效果;
(2). 在如上式分形时间序列基础上叠加噪声,即产生如下所示的含有噪声的分形时间序列:()i i i L x t ησε=+,式中σ为原始时间序列标准差,i ε为高斯随机变量(满足均值为0及方差为1的独立分布),η为噪声强度,
可分别取η=1,3,5,7。

在上述条件下,重新考察R/S 分析法计算的不同维数的Hurst 标度估计值,并讨论之。

(1)取b=2及D=1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9,分别产生不同维数 时的分形时间序列。

(2)r/s法计算各序列分形维数:
下图为无噪声时R/S算法标度H与维数D的关系下图为在不同噪声强度时,R/S算法标度与维数对应关系
用r/s 法计算的分形维数与实际维数相差较大;加噪后,信号被噪声淹没,所得的维数已严重失真。

实际上,r/s 法对周期和高斯噪声仅有有限的抗噪能力,对随机和脉冲噪声不具有抗噪性
4.1. 考察如下时间序列的递归图结构:
10212 (4,=0.808, =100)(3) (200)4,3,0.25
s logistic series a x n s sin t n s s s m πτα==⎧⎪==⎪⎨=+⎪⎪===⎩点点 递归图如下所示:。

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